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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.contributor.advisorHerrera Quintero, Liz Karen
dc.contributor.authorSierra Calderón, Isabel Cristina
dc.date.accessioned2023-11-29T21:42:17Z
dc.date.available2023-11-29T21:42:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/85022
dc.descriptionilustraciones, diagramas, fotografías
dc.description.abstractLos procesos de producción por manufactura aditiva han revolucionado la industria manufacturera moderna gracias a que permiten obtener geometrías de alta complejidad, permiten un mayor aprovechamiento del material, reducen costos y tiempos de fabricación y permiten trabajar con gran variedad de materiales; sin embargo, existen brechas tecnológicas entre los diferentes proceso disponibles en el mercado, en especial entre procesos de fabricación basados en extrusión debido a la baja calidad superficial de los componentes obtenidos. Por lo anterior, este proyecto busca estudiar cómo influyen la temperatura y el tiempo de sinterización en la variación dimensional y condición de porosidad de componentes metálicos de acero de herramientas obtenidos por impresión 3D basada en extrusión de filamentos fundidos garantizando la calidad superficial y confiabilidad del proceso de fabricación. El trabajo realizado se presenta en tres capítulos que corresponden a las diferentes etapas del desarrollo experimental llevado a cabo en el Laboratorio de Fundición y Pulvimetalurgia de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. El primer capítulo comprende la fabricación del filamento como materia prima para la obtención de los componentes de estudio, el segundo capítulo corresponde al proceso de impresión de los componentes y su caracterización previa al último proceso de fabricación en el cual se centra la presente investigación; por último, el tercer capítulo abarca el diseño experimental y la sinterización de los componentes así como su caracterización final y los resultados de la influencia de los parámetros estudiados en las densidad, contracción y rugosidad superficial final. (Texto tomado de la fuente)
dc.description.abstractProduction processes by additive manufacturing have revolutionized the modern manufacturing industry thanks to the fact that they allow highly complex geometries to be obtained, allow a better use of material, reduce costs and manufacturing times and allow working with a wide variety of materials, however, there are technological gaps between the different processes available on the market, especially between manufacturing processes based on extrusion due to the low surface quality of the components obtained. Therefore, this project seeks to study how temperature and sintering time influence the dimensional variation and porosity condition of metallic components of tool steel obtained by 3D printing based on the extrusion of fused filaments, guaranteeing the surface quality and reliability of the process. of manufacture. The work conducted is presented in three chapters that correspond to the various stages of the experimental development conducted in the Foundry and Powder Metallurgy Laboratory of the National University of Colombia, Bogotá. The first chapter includes the manufacture of the filament as raw material to obtain the study components, the second chapter corresponds to the printing process of the components and their characterization prior to the last manufacturing process on which the present investigation is focused; Finally, the third chapter covers the experimental design and sintering of the components as well as their final characterization and the results of the influence of the parameters studied on the density, contraction and final surface roughness.
dc.format.extentxvii, 89 páginas
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject.ddc670 - Manufactura::672 - Hierro, acero, otras aleaciones ferrosas
dc.subject.ddc620 - Ingeniería y operaciones afines::629 - Otras ramas de la ingeniería
dc.titleInfluencia del tiempo y temperatura de sinterización en la calidad superficial de componentes de acero obtenidos mediante manufactura aditiva basada en extrusión
dc.typeTrabajo de grado - Maestría
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.publisher.programBogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - Ingeniería Mecánica
dc.contributor.researchgroupGrupo de Investigación Afis (Análisis de Fallas, Integridad y Superficies)
dc.description.degreelevelMaestría
dc.description.degreenameMagister en Ingeniería - Ingeniería Mecánica
dc.description.researchareaIngeniería de Materiales y Procesos de Manufactura
dc.identifier.instnameUniversidad Nacional de Colombia
dc.identifier.reponameRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unal.edu.co/
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería
dc.publisher.placeBogotá, Colombia
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
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dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.lembExtrusión (metales)
dc.subject.lembMetals - extrusion
dc.subject.lembManufacturas
dc.subject.lembManufactures
dc.subject.lembImagen tridimensional en diseño
dc.subject.lembDesign imaging
dc.subject.proposalManufactura aditiva
dc.subject.proposalFilamentos fundidos
dc.subject.proposalAcero de herramientas
dc.subject.proposalSinterización
dc.subject.proposalCalidad superficial
dc.subject.proposalAdditive manufacturing
dc.subject.proposalFused filaments
dc.subject.proposalTool steel
dc.subject.proposalSintering
dc.subject.proposalSurface quality
dc.title.translatedInfluence of sintering time and temperature on the surface quality of steel components obtained by additive manufacturing based on extrusion
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
oaire.awardtitleDesarrollo tecnológico para la fabricación de herramientas metálicas mediante técnicas de manufactura aditiva basada en extrusión para aplicaciones de alta temperatura y desgaste usadas por la industria de autopartes colombiana
oaire.fundernameInstituto colombiano de crédito educativo y estudios técnicos en el exterior "Mariano Ospina Pérez"- ICETEX
oaire.fundernameMinisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación
oaire.fundernameUniversidad Nacional de Colombia
dcterms.audience.professionaldevelopmentEstudiantes
dcterms.audience.professionaldevelopmentInvestigadores
dcterms.audience.professionaldevelopmentMaestros
dcterms.audience.professionaldevelopmentPúblico general


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